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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流直流電源 三相溫升試驗裝置 配電箱溫升試驗裝置 5年保修
是青島華能遠見有限公司自主研製開發的專業應用於母線槽、頻率50Hz開關、電流互感器和其它電器設備的電流負載速斷試驗及溫升試驗。則有效的保證了測試數據的準確性。整機測試單元包括:高精度毫秒計、真有效值電流表、電流傳感器(進口件)、調壓器、大功率升流器、微電腦控製器等部分。自動調壓輸出電流。如今共享大戰愈演愈烈,摩拜之後,小黃、小藍更是層出不窮。“共享”給大家帶來方便的同時,也在經曆著嚴峻的考驗。為了防止單車被破解,必須采取嚴格可靠的保密措施,為產品保駕護航。看到那些被刮去號碼牌,據為己有的共享單車,作為工程師的我,不禁想到自己加班開發的代碼可能會被彆人分分鐘讀出來破解,頗有些擔心,眼前這些就是實實在在的前“車”之鑒。麵對日益重要知識產權保護,大部分芯片廠商為芯片設計完善了**的代碼保護方案——芯片加密。
特點
1、 采用10英寸真彩大液晶觸摸屏操作;測試無需外接任何輔助設備,全自動控製,式操作,簡單方便。
2、 帶有自動穩流係統,工控機可實現四遙控能
3、 采用當前電力電子技術,抗乾擾能力強,輸出精度高,紋波係數小於0.2%,準確度高於0.5%;。
4、 自動試驗隻需設置好目標電流即可,無需人工監控,僅需設定測試電流,省去手動調壓,減小勞動強度,提高工作效率。運行時間可自由設定
5、絕緣耐壓 1800/AC 1min, 絕緣等級:B級
有些測溫場合,將熱電偶電極直接焊於通電加熱的金屬件上,由於金屬件在平行於電流方向的各點存在電位差,這時引入的乾擾電壓也是很大的。在高溫狀態下,耐火材料的絕緣電阻急劇下降,熱電偶的保護管絕緣性能也會下降,則電源電壓通過耐火磚、熱電偶套管等泄漏到熱電偶絲上,在熱電偶電極與地之間產生乾擾電壓。大地中各個不同點之間往往存在電位差,特彆是在大功率用電設備附近,當這些設備的絕緣性能下降時,電位差更大。而現場儀表在使用中,有時不注意會使回路存在兩個以上的接地點,就會把不同接地點的電位差引入到數顯表中而形成共模乾擾。
二、技術指標
1.輸入 交流50Hz , 380V。
2.可三相平衡的輸出0—20000A交流大電流。運行時段可自行設定。
3. 輸出開口電壓:0-20V.
4.電流精度 :各電流均可平滑平穩連續可調,精度高於0.5級.電流電壓表顯示為真有效數值,精度高、穩定度高。
5.電流波形失真 THD 1% 設計標準遠遠高於國標<<GB14048.2-14>>.
6.保護設置 過流、過壓
7.絕緣阻抗 20兆歐
8.絕緣耐壓 1800/AC 1MIN
9.可測被測元件的電流動作時間。並可同步記錄鎖定動作時間。常開、常閉觸點自動判彆。測時範圍:0.01S---99999.99s,精度;0. 01s.簡介40多年來,數字功能測試一直是測試領域的一部分。早的測試係統采用簡單的靜態數字測試功能。然而,隨著這些數字設備,模塊和係統的性能、複雜性的發展,數字測試儀器也在不斷發展。特彆是,器件切換速率相關技術的持續進步已經對測試儀器和係統提供了相對更高的性能要求,而今天的半導體測試係統提供了具有高功耗的數GHz測試功能。在**-航天應用,數字功能測試要求不斷的提出一係列特的要求和挑戰。與設備測試相關的測試要求不同,M-A應用主要側重於支持模塊和係統級測試。
三、操作方法
1、儀器接入380V電壓,在將儀器後麵電流輸出端子與被測品接通構成電流回路接線端子要緊固。麵板上的常閉觸點要接到被測品的輔助常閉觸點上。
2、打開儀器側麵空氣開關,等待幾秒進入試驗選擇界麵如下圖:
電流輸出線與常閉觸點接入後,注急停按鈕不要按下,直接按啟動按鈕,即可通過點擊觸控屏升降按鈕來調節電流輸出大小。(每次試驗結束後,都要按下麵板歸零按鈕讓調壓器自動歸零位)。
2) 自動升流就選擇進入“自動試驗”界麵如下圖:
自動試驗時,每次都要先選擇“參數設置”來設置輸出電流大小。做長時間運行可自由設定運行時間。如下圖:在這方麵,羅德與施瓦茨充分發揮業界的技術實力,為RSQPS201設計了兩麵固態矩陣麵板,內含數千個收發天線,構成一套高精度的雙麵測量係統。測量過程中,每個天線僅工作一瞬間,儀器在幾十毫秒內完成的信號探測工作。由於RSQPS201的天線數量和規模遠超業界同類產品,可以獲得更高信噪比的信號,利於後續程序計算識彆可疑物。圖2毫米波收發矩陣示意圖在信號處理和可疑物識彆方麵,RSQPS201使用業界的數據處理加速器,將海量的信號數據加速處理,使得儀器對信號具有極高的合成運算速度。
1.在連接儀器測試線前,應先檢查各項調壓器是否歸零。急停按鈕是否關閉。
2.輸出電流2500A以上時,電流輸出線一定要緊固。試驗時間≤300s。ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76為理想ADC的量化噪聲,6.2為將log2轉化為log1的係數比。很明顯,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重點關注與測試精度有關的電路。在數字示波器的架構中,與測試精度有關的電路有:前端采集電路、ADC采樣電路。被測信號經前端采集電路進行調理後傳輸給ADC進行采樣。其中前端采集電路及ADC采樣電路對ENOB有較大影響,實際工作時,偏置誤差,非線性誤差,增益誤差,隨機噪聲,甚至還有ADC交織引起的噪聲都會增大ENOB。ENOB說明了什麼ENOB是衡量ADC性能的標尺,若示波器ENOB指標好,那麼偏置誤差、增益誤差、非線性度等都較小,同時帶寬噪聲也較低。如果主要被測信號是正弦波信號,那麼ENOB就需要重點關注。通常示波器都由前端電路衰減器、放大器等信號調理電路、ADC采樣電路組成,在設計的時候,會在前端采用射頻技術,頻率響應方式,實現的頻響平坦度,以便ADC采樣時失真,增大ENOB指標。如何判斷ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直檔位及偏置下的底噪大小是評估示波器測量質量的一個重要依據,通過觀測底噪大小,可以判斷前端采集電路和ADC采樣電路設計的優劣,因為示波器的底噪會增加額外的抖動並較小設計裕量,對測試結果造成較大的影響。